某难选低品位铜硫矿选矿工艺研究.pdf

某难选低品位铜硫矿选矿工艺研究.pdf

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第29卷第2期有色矿冶Vo1.29.№22013年4月N0N—FERROUSMININGANDMETALLURGYApril2013文章编号:lOO7—967X(2o13)02一oo31—04某难选低品位铜硫矿选矿工艺研究周玉才(湖南有色金属研究院,湖南长沙410015)摘要:针对某难选低品位铜硫矿次生铜矿物含量高、黄铁矿可浮性好的性质特征,采用铜硫混合浮选一混合精矿再磨一铜硫分离的工艺流程,实现了铜硫的有效分离和有价矿物的高效回收。闭路试验获得选矿指标为:铜精矿中含铜15.67,铜回收率83.15。关键词:铜硫矿;浮选;再磨中图分类号:TD952文献标识码:A近年来,我国铜消费量迅猛增加_1],随着开采力好的选矿指标。度地不断加大,使得铜的资源量日益减少,矿石的处1矿石性质的研究理难度El益增加_2],尤其是原矿品位低、黄铁矿可浮性好,次生硫化铜含量及氧化率高,铜硫矿石泥化严该矿石中主要金属矿物为磁铁矿、黄铁矿、黄铜重,铜硫浮选分离更加困难口]。矿等;主要非金属矿物为石英、绢云母、绿泥石、高岭本文针对某地难选低品位铜硫矿石中次生铜矿土、石榴石等。矿石中的黄铜矿主要呈他形粒状,散物含量高、黄铁矿可浮性好的性质特征,进行了多种粒状浸染分布,局部呈团粒状分布或存在于锡石一工艺流程方案和药剂制度的选矿试验研究。通过对硫化物细脉中,嵌布粒度在0.01t0.10mm之间。比试验研究,确定采用铜硫混合浮选一混合精矿再原矿化学多元素分析结果见表1,铜物相分析磨一铜硫分离的选矿工艺流程,实现了铜硫有效分结果见表2,硫物相分析结果见表3。离,最大限度的回收了矿石中的有价矿物,获得了较表1原矿化学多元素分析结果(%)表2铜的化学物相分析结果()表4不同磨矿细度浮选试验结果()表3硫的化学物相分析结果()2选矿试验研究根据该矿石的性质特征,结合选矿试验研究结2.1不同磨矿细度浮选试验果,确定采用铜硫混合浮选一混合精矿再磨一铜硫不同磨矿细度浮选试验工艺流程及药剂制度见分离方案回收该矿石中的有价矿物。图1,试验结果见表4。由表4试验结果可知:随着*收稿日期:2Ol2—12—27作者简介:周玉才(1985一),男,硕士研究生,湖南有色金属研究院选矿所科研人员,主要从事选矿工艺及选矿设计等研究工作。 32有色矿冶第29卷磨矿细度的增加,混合精矿中铜、硫的回收率均增2.2.2活化剂硫酸铜用量试验加。当磨矿细度为~74m72时,再提高磨矿细硫酸铜用量试验工艺流程见图2,试验结果见度,混合精矿中铜、硫的回收率提高幅度不大。因表6。此,该矿石适宜的磨矿细度为一74m72。表6CuSO用量浮选试验结果()原矿药荆用量:——1一搅拌及浮选时间:min磨矿细度-74Irm变量3200200一一如矿5O20铜硫混浮粗选铜图1不同屠矿细度浮选试验工艺流程2.2混合浮选条件试验通过对多种药剂制度的对比试验,最终确定采用碳酸钠作为铜硫混合浮选粗选调整剂,硫酸铜为活化剂,丁黄药为捕收剂。从表6试验结果可知:当CuSO用量逐渐增加2.2.1调整剂碳酸钠用量试验时,混合精矿中铜、硫的品位和回收率均增加。当硫碳酸钠用量试验工艺流程见图2,试验结果见酸铜用量400g/t时,再增加其用量,混合精矿中表5。铜、硫的回收率提高幅度不大,但精矿品位均降低。药剂用蠡:因此,CuSO适宜用量为400g/t。搅拌及浮选时问:min细度-741rm72%2.2.3捕收剂丁黄药用量试验捕收剂主要考查了丁黄药,戊黄药、MB黄药对;l试验的影响。试验结果表明,在混合精矿中铜、硫的回收率相近的条件下,采用丁黄药作为捕收剂时,获得的混合精矿中铜、硫的品位较高。丁黄药用量工艺流程见图2,试验结果见表7。图2混合浮选条件试验工艺流程表7丁黄药用量浮选试验结果()表5NazCO。用量浮选试验结果()从表5试验结果可知:当NaCO。用量逐渐增从表7试验结果可知:随着丁黄药的用量的增加时,混合精矿中铜、硫的品位和回收率均相应增加,混合精矿中铜、硫的品位和回收率均相应地增加。当碳酸钠用量为400g/t时,再增加其用量,混加。当丁黄药用量50g/t时,再增加其用量,混合合精矿中铜、硫的回收率均提高幅度不大,但精矿品精矿中铜、硫的回收率提高幅度不大,但精矿品位降位降低。因此,NaCO。适宜用量为400g/t。低。因此,丁黄药适宜用量为50g/t。 第2期周玉才:某难选低品位铜硫矿选矿工艺研究332.3铜硫分离试验研究2.3.2XRA用量试验铜硫混合浮选时,为了加强对铜、硫的回收,添固定CaO用量300g/t。XRA用量试验工艺加了活化剂硫酸铜,这大大增强了黄铁矿的可浮性;流程见图3,试验结果见表9。从表9试验结果可混合精矿通过显微镜下鉴定结果表明,部分铜、硫矿知:随着XRA用量的增加,铜精矿中铜的回收率增物未单体解离。因此,在铜硫分离时,采用混合精矿加,但过多的添加XRA时,铜精矿中铜的品位下降再磨工艺。混合精矿再磨可提高铜、硫矿物的单体幅度较大。因此,XRA适宜用量为3.0g/t。解离度,同时使铜、硫矿物暴露出新鲜表面,有利于2.4试验室闭路试验铜硫分离。再磨试验结果表明,磨矿细度一37m在条件试验的基础上,进行了试验室闭路试验,达到9O9/6,采用石灰作为黄铁矿和磁黄铁矿的抑制试验结果见表lO,试验工艺流程见图4。剂,新型高效捕收剂XRA作为铜捕收剂时,可实现表1O实验室小型闭路试验结果()铜硫的有效分离。2.3.1石灰用量试验固定XRA用量为4g/t,进行CaO用量试验。试验工艺流程见图3,试验结果见表8。混合精矿药荆用量:变量石—灰—囟T一磨矿细度一搅3拌71x及m浮9选0%时间:min从表1O试验结果可知:闭路试验可以获得铜精lXRA变量矿中含Cu15.67的,铜的回收率为83.15;硫精钢一硫分离浮选矿中含s18.97,硫的回收率为14.10。厂—1厦药用量:tNliltr硫精矿I搅拌及浮选时间:min磨矿细度一74p.m72%图3铜硫分离试验流程表8Ca()用量浮选试验结果()从表8试验结果可知:随着CaO的用量的增加,铜精矿中铜的品位增加。但过多的添加CaO时,铜精矿中铜的回收率降低幅度较大。因此,CaO适宜用量为300g/t。表9XRA用量浮选试验结果()铜精矿图4实验室小型闭路试验工艺全流程3结论(1)原矿中主要的有价组分Cu含量为0.14,S含量为0.769/6。矿石中主要金属矿物为磁铁矿、黄铁矿、黄铜矿等;主要非金属矿物为石英、绢云母、绿泥石、高岭土、石榴石等。矿石中黄铜矿 34有色矿冶第29卷主要呈他形粒状,散粒状浸染分布,局部呈团粒状分中含Cu15.67的,铜回收率为83.15;硫精矿中布或存在于锡石一硫化物细脉中,嵌布粒度在0.01含S18.97,硫回收率为14.10。t0.10mm之间。矿石中的铜以原生硫化铜的形参考文献:式存在占总铜的68.57,以次生硫化铜矿的形式[1]彭会清,熊晨曦,文勤-安徽某难选硫化铜矿石浮选试验研究存在占(2总)本竺试验研5究采用铜硫⋯混合⋯浮选⋯⋯,。.‘⋯研⋯一趋势~}昆合精矿一[].矿冶,,17(2:6—11:一一‘再磨一铜硫分离的工艺流程,以及合理的药剂制度,E33邱廷省,温德新,尹艳芬.提高某难选铜硫矿石铜的回收率[J].实现了铜硫的有效分离,最大限度的回收了矿石中有色金属,2006,58(3):91—93.的有价元素。闭路试验获得的选矿指标为:铜精矿StudyontheMineralProcessingTechnologyofaRefractoryLowGradeCopperSulfideOre(HuNanResearchInstituteofNon—FerrousMetals,Changsha410015,China)Abstract:Theexperimentflowsheetofmixingflotationofcopperandsulfur—regrindingmixedconcentra—tion—flotationseparationofcopperandsulfurwasadoptedtOdealwitharefractorylowgradecoppersul—fideorewithhighsecondarycoppersulfidecontent,bywhichmainvaluablemineralwasefficientlyrecov—eredandthecopperandsulfurmineralswereseparatedeffectively.Closed-circuittestwascarriedoutandobtainedcopperconcentratewithcoppergradeof15.67andrecoveryof83.15%.Keywords:coppersulfurore;flotation;regrinding)、;、\(上接第6页)岩浆活动是内生成矿作用的重要因素之一。岩近年来由于深部地球物理及海洋地质等方面研浆的控制作用表现为一定化学成分、矿物组合的矿究工作的进展,使大陆漂移、海地扩张等假说获得了床常和一定的岩体有关,矿床在侵入体内外表现出新的资料,并发展成为板块构造理论。该理论能较一定规律的分布,侵入体的深度、大小和形状对所成好地解释中古代以来海洋板块与大陆板块之间的地矿床的特点有一定的影响,成矿作用与成岩作用不质构造特征和岩浆活动及成矿作用之间的相互关仅在空间上而且在时间上有一定的联系。岩浆侵入系。前面已提过,周庵铜镍矿床在区域构造位置上体的控制作用更进一步表现在成矿的专属性上,岩处于扬子古板块与华北古板块的俯冲带内,因此,两浆系列中的超基性岩和基性岩成矿专属性较强。例个古板块交接的边缘地段构造运动较强烈,并伴有如,属于岩浆熔离矿床成因的基性及超基性岩中的岩浆的侵入喷发活动和矿床的形成。铜镍(钯、铂)硫化物矿床,周庵铜镍矿床即属此类。DiscussiononGeologicCharacterandMetailogenyandMetallotectofaCopperNickeidepositinHenanProvinceLIUZhi—rain,SONGLi~rong,ZHAOYi—dian(1.DesingandResearchInstituteofNofe-rrousMetallurgyofShenyang,Shenyang110003,China;2.CoalIndustryGroupDiversifiedEconomyLtdofShenyang,Shenyang110122,China)Abstract:ZhouancupronickeldepositisinHenanProvince,whichisasuperimposedmulti—phaseminerali—zationmagmaticdepositofmagmaticsubnatedifferentiationbyliquationandmagmatichydrothomalism.Thestructureinoreareaismostlyshowinguptofoldingtectonics,faultedstructuresarenotdeveloped,themagmaticbodydistributedinoreareaismainlyYanshanianintrudingultrabasicbody.Thegeologiccharac—terofthisdepositindicatethatitsformationisaresultofavarietyofgeologicalfactorscomprehensivefunction,inwhichmagmacompositionandtectonicstructureplayaleadingrole.However,assimilationcon—stituentvolatilizationandmultipleepisodesofmagmainstructionareindispensablefactors.Keywords:cupronickeldeposit;geologiccharacterofdeposit;depositgenesis;orecontrol

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